MySQL 的锁机制通过防止并发事务同时写入或更新相同数据,来确保数据库的 ACID 属性。它提供了表锁(以整个表为粒度)和行锁(以行或一组行为粒度)。锁的级别包括读锁、写锁、意向共享锁和意向排他锁。事务请求锁时,DBMS 会进行冲突检测并授予或阻塞锁。事务完成后释放锁,允许其他事务访问数据。锁的粒度影响并发性,需要根据具体的应用程序需求选择合适的粒度。

什么是 MySQL 锁机制?
MySQL 的锁机制是一种并发控制机制,用于管理多线程或多进程%ign%ignore_a_1%re_a_1%数据库时的数据一致性和完整性。它通过防止其他事务在当前事务操作数据时写入或更新相同数据,来确保数据库的原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID) 属性。
锁机制类型
MySQL 提供了两种主要的锁机制:
表锁 (Table Locks):以整个表为粒度,锁住整个表中的所有行,从而最大程度地防止并发写入或更新。行锁 (Row Locks):以单个行或一组行为粒度,只锁住需要操作的行,允许其他事务访问未锁定的行。
锁的级别
MySQL 支持以下锁级别,可用于更精细地控制并发访问:
读锁 (READ):允许事务读取锁定的数据,但禁止写入或更新。写锁 (WRITE):允许事务读取和更新锁定的数据,但禁止其他事务访问。意向共享锁 (IS):表示事务打算对表进行共享锁或读锁操作。意向排他锁 (IX):表示事务打算对表进行排他锁或写锁操作。
锁的获取
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当事务需要访问数据时,它将请求数据库管理系统 (DBMS) 分配一个锁。如果所请求的锁与现有锁不冲突,则 DBMS 会授予锁。否则,DBMS 将阻塞事务,直到锁可以被授予为止。
锁的释放
事务完成后,它将释放所有持有的锁。这允许其他事务访问先前锁定的数据。当所有锁都已释放时,数据库将进入未锁定状态。
锁的粒度
锁的粒度是锁覆盖的数据量。粒度较高的锁(例如表锁)会限制并发性,而粒度较低的锁(例如行锁)则允许更高的并发性。选择适当的锁粒度对于平衡并发性和一致性至关重要。
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